本发明公开了一种三维析氧电极阳极材料及其制备方法和应用,本发明通过水热反应和自组装技术,将四氧化三钴沉积在泡沫镍上,并用石墨烯进行包覆,避免了四氧化三钴活性及稳定性较差,以及泡沫镍在析氧反应条件下稳定性差,不能直接用作析氧电极的缺点,所获得的复合材料能够直接用于三维析氧电极,无需另外添加粘结剂,简化了电极的工艺,并且所述电极在作为电解水阳极时具有良好的析氧电催化活性与稳定性,在RFC和碱性电解池等方面有广泛的应用前景。
📄 2015102967790
📂 H01M4_38
👤 西南大学
📅 2015-06-02
本发明公开了一种光电解水用氧化亚铜复合二氧化钛纳米线阵列光阳极材料及其制备方法,首先采用水热法合成二氧化钛纳米线阵列,进一步热处理使二氧化钛纳米线阵列形成锐钛矿晶型结晶,再在多胺类聚合物的参与下,采用水热反应使氧化亚铜生长于二氧化钛纳米线阵列上。本发明制备得到的氧化亚铜复合二氧化钛纳米线阵列光阳极除了基本保持二氧化钛电极在紫外区的光吸收以外,还极大地增强了在可见光区的吸收,同时大大降低了界面的电荷传递电阻,使得产生的光电流达到了纯二氧化钛光阳极的5到10倍,从而显著提高了光电解水的性能。
📄 2015103692649
📂 C25B1_04
👤 西南大学
📅 2015-06-30
一种可持续稳定产氢用铝阳极材料的制备方法,包括以下步骤:利用预合成方法合成Al-10%Ga、Al-20%In、Al-10%Sn、Al-10%Mg等中间合金粉体;将合成的合金粉体按质量比均匀混合,混合料放入钢罐,置入行星式球磨机中进行机械合金化,料球质量比比设为1:25,球磨速率设置为300-400转/分钟,球磨时间设为1-2小时,得到合金料;将球磨后的合金料送入热压机中的预设产品模具中进行压制,压制温度为850-900℃下压制为毛坯件,升温速率控制为25-30℃/min,压制成型后待毛坯件冷却至室温后取出成品;将烧结完成的毛坯件放入整形模中进行整形处理,然后机械加工至符合产品的尺寸要求;本发明实现了对产品放氢稳定性控制的特点。
📄 2017102175451
📂 C22C1_04
👤 陕西科技大学
📅 2017-04-05
本发明涉及电化学领域,公开了一种四元电催化阳极材料及其制备方法、应用。该四元电催化阳极材料以泡沫镍为载体,泡沫镍的表层沉积有钼元素,铁元素和另一种副族金属元素,所述表层为铁、镍、钼和另一副族金属的复合氧化物。所得四元电催化阳极材料能显著提升电催化水裂解析氧和电催化甲醇氧化的性能,并在大规模的商业电解槽中也有较大应用潜力。
📄 2024112569568
📂 C25B11_031
👤 浙江理工大学
📅 2024-09-09
本发明公开了一种固体氧化物燃料电池阳极材料及其制备方法和应用,其化学式为Pr0.4Sr0.6Ni0.9‑xFexMo0.1O3‑δ,0≤x≤0.3,0≤δ≤0.15,外层为原位出溶形成的Ni‑Fe合金颗粒。通过胶晶模板法,形成具有三维有序大孔结构的阳极材料,从而显著提高阳极材料的比表面积和孔隙率,促进燃料气体的传输扩散和其在电极表面的吸脱附及电化学反应,从而增强了本发明阳极材料的催化活性,且制备流程简单高效,可控性好,重复性高。本发明制备条件温和可控,重复性高,在燃料电池高性能电极制备领域有广泛的应用前景。
📄 2022113530091
📂 H01M4_86
👤 财企猫(广州)知识产权服务有限公司
📅 2022-10-31
本发明公开了一种适用于电化学污泥处理的新型阳极材料及该材料的制备方法,首先在缺氧环境下进行钛基体的高温氧化,形成无定型状态下氧空缺的钛氧层,并采用电化学方法对其进行阴极还原,形成导电性良好的基体层;然后采用二次电沉积-热氧化的方式负载Sb-SnO2中间层,增强电极的导电性、稳定性以及基体与表层的粘结力;最后采用共沉积的方式将强疏水性纳米粒子掺杂于PbO2涂层,得到一种具有疏水性表面的高稳定性PbO2修饰电极。本发明制备的电极具有较长的强化寿命与疏水性,在污泥处置过程中可抑制污泥对电极反应位点的粘附以及提高污泥的脱水减量效果。
📄 2019106715617
📂 C02F11_00
👤 西安理工大学
📅 2019-07-24
本发明属于金属材料领域,具体涉及一种空气电池用阳极材料及制备方法。本发明提供一种空气电池用阳极材料,该合金材料的开路电压负、自腐蚀速率低;本发明还提供一种空气电池用阳极材料制备方法,该制备方法工艺简单,生产成本低,适于工业化生产。本发明空气电池用阳极材料,各成分的重量百分含量为:Zr 0.5-0.8%,Sm 0.01-0.04%,Cd 0.5-0.7%,Be 0.5-0.7%,Fe 0.05-0.07%,Os 0.04-0.06%,Zn 6-9%,其余为Mg。
📄 2014100761727
📂 C22C23_04
👤 南京信息工程大学
📅 2014-03-04
本发明公开了一种微生物燃料电池阳极材料的制备方法,属于燃料电池复合材料技术领域。本发明先将氧化石墨烯和氯化亚砜加热回流反应后,再与炔丙醇加热回流反应,得炔基化的氧化石墨烯,随后将炔基化的氧化石墨烯和聚苯乙烯反应,得聚苯乙烯改性氧化石墨烯;将碳纳米管与水混合超声,接着加入多元胺,加热搅拌混合,接着加入卡波姆,搅拌反应,过滤,干燥,即得改性碳纳米管,依次取聚苯乙烯改性氧化石墨烯,改性碳纳米管,复配金属盐溶液和纳米金属粉搅拌混合后,用尿素溶液调节pH至,再经水热反应,再用氢气还原,过滤,洗涤和干燥,得微生物染料电池阳极材料。本发明提供的微生物燃料电池阳极材料具有良好的导电效率。
📄 2018109416398
📂 H01M4_88
👤 刘伟萍
📅 2018-08-17